根据莉姆信息咨询发布的《中国风光互补系统市场研究及未来预测报告》(2018年版),目前,随着国外对风光互补的深入研究,取得了显著的成果,包括基于风光互补系统的优化软件开发、仿真运行软件开发等。它可以实现实时高精度模拟运行、负荷特性描述和太阳辐射数据显示等实用而重要的功能。
中国的风光互补发电系统仍处于起步阶段,但发展迅速。主要制约因素是资金不足,主要用于远程通信中继站、地址勘探调查基地、农牧民、边防等领域。规模较小。科研院所的研究仅限于电压稳定的控制优化、设备仿真等。
我国的风光互补系统仍然采用最基本的发电系统。主要包括光伏电池、风扇、控制器、逆变器、蓄电池、配套设备等。发电的主要原理是:当光照充足时,光伏板组件产生DC功率,风扇产生少量交流功率,由控制器整流控制,一部分给负载供电,一部分给蓄电池充电备用。晚上或者冬天,风扇和电池的电能反过来给交流负载。目前主要用于孤岛电力系统,很少用于并网。风光互补发电系统主要用于城市路灯或城市照明场景。
2000年,我国长江源自然保护区安装了1000瓦/400瓦风光互补发电系统,这是风光互补发电的重要应用实例。2004年,华能集团54MW/100 kw大型风光互补电站并入10kV地方电网,标志着中国率先并网生产大型风光互补发电系统,也是第一个正式商业化的风光互补发电系统。景观系统的运行带来了良好的经济效益和巨大的社会推动力。随着国务院发布的《21世纪发展规划》中共同确定的发展太阳能和风能的战略,中国的景观互补事业有了决策方向。
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